
फाइबर ट्रंक के अंत में कनेक्टर एक बाद का विचार हुआ करता था। 400जी, 800जी और एआई कंप्यूट फैब्रिक के अंदर यह अब नहीं है: फाइबर गिनती, ध्रुवीयता और हानि ग्रेड अब आपके पावर बजट, आपकी पहुंच और अगला अपग्रेड कितना दर्दनाक होगा, इसे आकार देते हैं। यह मार्गदर्शिका उन निर्णयों के बारे में है जो इंजीनियर वास्तव में बेस-8 या बेस-16, एमपीओ-12 या एमपीओ-16, एपीसी या यूपीसी खरीदने से ठीक पहले लेते हैं, और क्या आज की पसंद 800जी तक पहुंचने में सफल रहती है।
एमटीपी कनेक्टर क्या है?
एमटीपी कनेक्टर एक बहु-फाइबर पुश-ऑन कनेक्टर है जो एक ही आयताकार फेरूल में कई ऑप्टिकल फाइबर को समाप्त करता है, इसलिए एक समय में एक फाइबर के बजाय एक संपूर्ण सरणी एक ही पुश में मिलती या अलग होती है। जहां आप अन्यथा अलग-अलग बारह फाइबर प्लग इन करेंगे, वहां आप एक कनेक्टर को पुश करेंगे।
नामकरण लोगों को रोमांचित करता है, इसलिए यह सटीक होना उचित है।एमटीपी यूएस कॉनक का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क हैउच्च प्रदर्शन वाले एमपीओ कनेक्टर्स की अपनी लाइन के लिए। प्रत्येक एमटीपी एक एमपीओ है, लेकिन प्रत्येक एमपीओ एक एमटीपी नहीं है। एमपीओ (मल्टी-फाइबर पुश{{4}ऑन) सामान्य, मानक{5}आधारित श्रेणी है जिसे इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया हैआईईसी 61754-7और टीआईए-604-5 (एफओसीआईएस 5)। एमटीपी एक निर्माता की उसी भौतिक इंटरफेस की सख्त-सहिष्णुता का निर्माण है, यही कारण है कि दोनों स्वतंत्र रूप से एक-दूसरे से जुड़ते हैं।
एमटीपी कनेक्टर के अंदर आपको चार चीजें मिलेंगी जो यह तय करती हैं कि यह कैसा प्रदर्शन करेगा:
- एमटी सामी- सटीक ढाला हुआ शरीर जो रेशों को एक निश्चित सारणी में रखता है। संरेखण, और इसलिए हानि, यहां जीत या हार है।
- गाइड पिन और पिन छेद- पुरुष कनेक्टर पर दो धातु पिन दो फेरूल को संरेखित करने के लिए महिला कनेक्टर पर छेद में जुड़ते हैं। यह वही है जो कनेक्टर का "लिंग" निर्धारित करता है।
- वसंत सभा- संभोग चक्रों के दौरान लगातार संपर्क दबाव बनाए रखता है।
- आवास और बूट- फेरूल की रक्षा करें और तनाव से राहत प्रदान करें ताकि फाइबर अपनी सीमा से अधिक न झुके।
तो किसी कमोडिटी एमपीओ की तुलना में एमटीपी के लिए भुगतान क्यों करें? किनारा तीन स्थानों पर दिखाई देता है: निम्न विशिष्ट सम्मिलन हानि (प्रीमियम ग्रेड अक्सर 0.1 डीबी प्रति जोड़ी जोड़ी के आसपास होते हैं, निम्न ग्रेड उत्पाद पर उच्च और अधिक परिवर्तनीय आंकड़ों की तुलना में), एक फ्लोटिंग, हटाने योग्य फेरूल जो दोहराव में सुधार करता है, और आवास जिन्हें फिर से पिन किया जा सकता है या फिर से पॉलिश किया जा सकता है।यूएस कॉनेक ने फ़ेरूल ग्रेड के आधार पर सम्मिलन - और रिटर्न {{1}नुकसान के आंकड़े प्रकाशित किएऔर अपने कनेक्टर्स को टेलकोर्डिया जीआर-1435 टिकाऊपन परीक्षण के योग्य बनाता है। एक ही पैच कॉर्ड पर इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। एक संरचित चैनल में जो स्विचों के बीच तीन या चार संबद्ध जोड़ियों के माध्यम से चलता है - जहां प्रत्येक साथी एक तंग घाटे वाले बजट में खाता है - आपके द्वारा चुना गया ग्रेड यह तय कर सकता है कि 400G या 800G लिंक पास होता है या विफल होता है। हजारों की संख्या मेंएमपीओ/एमटीपी कनेक्शनएक हाइपरस्केल फैब्रिक में, छोटे-छोटे प्रति-साथी मतभेद जल्दी से जुड़ जाते हैं।

एमटीपी बनाम एमपीओ: वास्तव में क्या अंतर है
| कारक | सामान्य एमपीओ | एमटीपी (यूएस कॉनक) |
|---|---|---|
| मानकों का अनुपालन | आईईसी 61754-7, टीआईए-604-5 | समान मानक, कड़ी विनिर्माण सहनशीलता |
| विशिष्ट प्रविष्टि हानि | उच्चतर; कमोडिटी ग्रेड अलग-अलग होते हैं | निचला; प्रीमियम "एलिट" ग्रेड बहुत कम नुकसान तक पहुंचते हैं |
| गाइड पिन डिज़ाइन | मानक | बेहतर संरेखण के लिए अण्डाकार स्टेनलेस स्टील |
| सामी | तय | तैरता हुआ, दोबारा चमकाने के लिए हटाने योग्य |
| फ़ील्ड पुनर्विन्यास क्षमता | सीमित | पुन: -पिन करने योग्य; लिंग और ध्रुवता कुछ रेखाओं पर परिवर्तनशील है |
| परस्पर मेल करने योग्य? | हाँ | हाँ - दोनों एक ही MPO इंटरफ़ेस का अनुसरण करते हैं |
ईमानदार उपाय: हानि ग्रेड और पुन: विन्यास को चुनें, लोगो को नहीं। किसी प्रतिष्ठित विक्रेता का गुणवत्तापूर्ण एमपीओ किसी भी नाम वाले निम्न श्रेणी के उत्पाद को मात दे सकता है, इसलिए इसके लिए पूछेंमापा गयाश्रेणी लेबल पर भरोसा करने के बजाय सम्मिलन {{0}नुकसान ग्रेड।
फाइबर गणना और आधार वास्तुकला
आज खरीदारी करते समय यह सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। एमटीपी/एमपीओ कनेक्टर अलग-अलग फाइबर गणना में आते हैं, और प्रत्येक को समानांतर -ऑप्टिक ट्रांससीवर्स की एक विशिष्ट पीढ़ी से मेल खाने के लिए इंजीनियर किया गया था। गलत गिनती चुनें और आपको फंसे हुए ("अंधेरे") फाइबर, व्यर्थ खर्च, या बाद में एक दर्दनाक प्रवासन का सामना करना पड़ेगा।
| फाइबर गिनती | साधारण नाम | के साथ सबसे अच्छा तालमेल | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 8-फाइबर | बेस-8/एमपीओ-8 | 40जी/100जी एसआर4, 400जी-डीआर4 | 4+4 लेन ऑप्टिक्स के लिए कोई डार्क फ़ाइबर नहीं; साफ़ ब्रेकआउट |
| 12 फाइबर | बेस-12/एमपीओ-12 | 40जी/100जी एसआर4 (12 में से 8 का उपयोग करता है), लीगेसी ट्रंक | पारंपरिक कार्यकर्ता; 4 फाइबर अक्सर अप्रयुक्त |
| 16-फाइबर | बेस-16/एमपीओ-16 | 400 जी | ऑफसेट कुंजी बेमेल होने से रोकती है; बढ़ते एआई/एचपीसी मानक |
| 24-फाइबर | एमपीओ-24 | उच्च-घनत्व ट्रंक, 800जी एकत्रीकरण | 12 की दो पंक्तियाँ; अधिकतम घनत्व प्रति सामी |
उस तालिका से तीन नियम अनुसरण करते हैं।बेस-12 लीगेसी डिफ़ॉल्ट है- यह काम करता है और स्थापित आधार बहुत बड़ा है, लेकिन 8-लेन ऑप्टिक पर यह चार फाइबर को अंधेरा छोड़ देता है, इसलिए आप उस क्षमता के लिए भुगतान करते हैं जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते।बेस-8 काले रेशों को ख़त्म करता है100जी और 400जी-डीआर4 पर हावी होने वाले 4{4}}ट्रांसमिट/4-प्राप्त ऑप्टिक्स के लिए।बेस-16 देखने लायक है:इसकी कुंजी भौतिक रूप से ऑफसेट है, इसलिए यह बेस के साथ मेल नहीं कर सकती है {{1} 12 घटक - एक सुरक्षा सुविधा है, कोई असुविधा नहीं है - और यह सीधे 8-लेन ऑप्टिक्स के साथ संरेखित होती है {{4} जी-डीआर8, उदाहरण के लिए,सोलह एकल {{0}मोड फाइबर पर आठ लेन चलता है, 16-फाइबर फेरूल के लिए एक प्राकृतिक फिट, जिसमें कुछ भी अंधेरा नहीं बचा है। यही कारण है कि नए एआई-क्लस्टर और हाइपरस्केल का तेजी से मानकीकरण हो रहा है16-फाइबर एमटीपी/एमपीओ ट्रंक केबल. यदि आप किसी नेटवर्क को 400जी या 800जी तक पहुंचाने की उम्मीद करते हैं, तो अपने ट्रांसीवर रोडमैप को फाइबर गणना निर्णय लेने दें, न कि जो आज सबसे सस्ता है।

गति के अनुसार मिलान कनेक्टर: 100G, 400G, और 800G
क्योंकि प्रत्येक गति एक विशिष्ट लेन संरचना पर मैप होती है, कनेक्टर आपके द्वारा चुने गए ऑप्टिक से लगभग बाहर हो जाता है। नीचे दी गई तालिका में समानांतर {{1}ऑप्टिक मामले - शामिल हैं, जहां एमटीपी/एमपीओ वास्तव में मायने रखता है।
| गति और प्रकाशिकी | लेन (टीएक्स/आरएक्स) | फाइबर का प्रयोग किया गया | विशिष्ट कनेक्टर | रेशा |
|---|---|---|---|---|
| 100जी-एसआर4 | 4 + 4 | 8 | एमपीओ-12 (12 में से 8) या एमपीओ-8 | OM3 / OM4 मल्टीमोड |
| 100जी-डॉ | 1 + 1 | 2 | डुप्लेक्स एलसी या एमपीओ | OS2 सिंगल-मोड |
| 400जी-डीआर4 | 4 + 4 | 8 | एमपीओ-12 या एमपीओ-8 (बेस-8) | OS2 सिंगल-मोड |
| 400जी-एसआर8 | 8 + 8 | 16 | एमपीओ-16 (बेस-16) | OM4 मल्टीमोड |
| 800जी-डीआर8 | 8 + 8 | 16 | एमपीओ-16 (बेस-16) | OS2 सिंगल-मोड |
| 800जी-एसआर8 | 8 + 8 | 16 | एमपीओ-16 (बेस-16) | OM4 / OM5 मल्टीमोड |
100Gअधिकांशतः 4{2}}लेन SR4 ऑप्टिक - आठ फाइबर पर रहता है, जो ऐतिहासिक रूप से चार निष्क्रिय के साथ एक बेस-12 ट्रंक पर ले जाया जाता है, यही कारण है कि बेस-8 नए 100जी संयंत्र के लिए एक स्वच्छ विकल्प है। सिंगल-लेन 100G-DR सिंगल-मोड पर केवल दो फाइबर का उपयोग करता है।400Gदो दिशाओं में विभाजित: सिंगल-मोड पहुंच के लिए 4-लेन डीआर4 (आठ फाइबर, बेस-8, कोई डार्क फाइबर नहीं) और छोटे मल्टीमोड रन के लिए 8-लेन एसआर8 (सोलह फाइबर, बेस-16)।800Gमजबूती से आठ{0}} लेन का क्षेत्र है।IEEE 802.3df-2024 ने समानांतर बाय-आठ इंटरफ़ेस पर 800 GbE को मानकीकृत किया, यही कारण है कि सोलह - फ़ाइबर कनेक्टर DR8 और SR8 के साथ इतनी सफाई से पंक्तिबद्ध हो जाते हैं - और क्यों 800G रोडमैप का प्रभावी रूप से मतलब बेस-16 रोडमैप होता है। क्यूएसएफपी -डीडी और ओएसएफपी मॉड्यूल इन ऑप्टिक्स को उसी आठ-लेन संरचना के आसपास बनाया गया है।
सिंगल मोड बनाम मल्टीमोड, और एपीसी बनाम यूपीसी
दो और विकल्प तय करते हैं कि लिंक काम करेगा या नहीं। पहला है दूरी{{1}और{{2}लागत निर्णय; दूसरा प्रतिबिंब के बारे में है.
| रेशा | प्रकार/कोर | विशिष्ट पहुंच | यह कहां फिट बैठता है |
|---|---|---|---|
| OM3 | मल्टीमोड, 50 µm | लघु (विरासत 10जी/40जी) | पुरानी तैनाती और लघु एसआर लिंक |
| OM4 | मल्टीमोड, 50 µm | लंबी मल्टीमोड पहुंच | 100जी-400जी लघु लिंक के लिए एंटरप्राइज वर्कहॉर्स |
| OM5 | मल्टीमोड, 50 µm | वाइडबैंड मल्टीमोड | एसडब्ल्यूडीएम और लघु-पहुंच अनुकूलन |
| ओएस2 | एकल-मोड, 9 µm | लम्बाई (किलोमीटर) | लंबी पहुंच और उच्चतम बैंडविड्थ; डीआर/एफआर प्रकाशिकी |
डेटा हॉल के अंदर संक्षिप्त, लागत के प्रति संवेदनशील रन के लिए,मल्टीमोड ग्रेड जैसे OM4 और OM5प्रकाशिकी लागत पर जीत। जब दूरी या लंबी अवधि की बैंडविड्थ हेडरूम मायने रखती है,OS2 सिंगल-मोड फ़ाइबरयह उत्तर है, और डीआर और एफआर ऑप्टिक्स यही अपेक्षा करते हैं। व्यवहार में ट्रांसीवर आपके लिए यह कॉल करता है: फाइबर को ऑप्टिक से मिलाएं।
दूसरी पसंद एंडफेस पॉलिश है। एक कोणीय भौतिक संपर्क (एपीसी) एंडफेस को 8-डिग्री के कोण पर ग्राउंड किया जाता है जो भटके हुए प्रतिबिंबों को स्रोत से दूर फेंक देता है, जिससे काफी बेहतर परिणाम मिलते हैंवापसी हानि; एक सपाट भौतिक {{0}संपर्क चेहरा नहीं होता है। सिंगल फाइबर वर्ल्ड की शब्दावली में एक सूक्ष्मता छिपी हुई है: सख्ती से, "यूपीसी" सिंगल फाइबर एलसी/एससी पॉलिश का वर्णन करता है। अधिकांश मल्टीमोड एमपीओ फेरूल फ्लैट भौतिक संपर्क (पीसी) हैं, जबकि सिंगल मोड एमपीओ तेजी से कोणीय (एपीसी) होता है। रैक पर जो नियम मायने रखता है वह सरल है - कोण वाले को केवल कोण वाले के साथ जोड़ा जाता है, फ्लैट को केवल फ्लैट के साथ जोड़ा जाता है। एक एपीसी फेस को एक फ्लैट से जोड़ें और आपको खराब कनेक्शन या क्षतिग्रस्त फेरूल मिलेगा, इसलिए ऑर्डर करने से पहले पुष्टि करें कि दोनों सिरे सहमत हैं।
सिरदर्द के बिना ध्रुवीयता: विधि ए, बी, और सी
ध्रुवीयता यह सुनिश्चित करती है कि एक छोर पर संचारित फाइबर दूसरे छोर पर प्राप्त पोर्ट पर उतरता है। इसे ग़लत समझें और लिंक ट्रैफ़िक पास नहीं करेगा। तीन मानकीकृत विधियाँ मौजूद हैं:
- विधि ए (सीधे-के माध्यम से):कुंजी-कुंजी तक-नीचे, फ़ाइबर मैप 1→1 सीधे पार। अंत में सिग्नल को फ़्लिप करने के लिए एक A-से-A और एक A{7}}से-B पैच कॉर्ड की आवश्यकता होती है।
- विधि बी (रिवर्स):कुंजी{{0}कुंजी तक{{1}ऊपर. ट्रंक स्वयं फ़ाइबर ऑर्डर को फ़्लिप करता है, इसलिए आप दोनों सिरों पर एक ही पैच कॉर्ड प्रकार का उपयोग करते हैं - स्टॉक करना आसान होता है।
- विधि सी (जोड़ी में पलटें):आसन्न फाइबर को ट्रंक के भीतर जोड़े में स्वैप किया जाता है, जो डुप्लेक्स ट्रांसमिट/प्राप्त अनुप्रयोगों में आम है।
आपको वायरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको एक विधि चुननी होगी और उसे पूरे चैनल पर लगातार लागू करना होगा। मिश्रण विधियाँ "लिंक ख़त्म हो गया है और कोई नहीं जानता क्यों" टिकटों का क्लासिक स्रोत है, इसलिए अपनी चुनी हुई विधि का दस्तावेजीकरण करें और प्रत्येक ट्रंक को उसके अनुसार लेबल करें।

फ़ील्ड-कॉन्फ़िगर करने योग्य कनेक्टर (एमटीपी प्रो)
नए एमटीपी प्रो-स्टाइल कनेक्टर एक तकनीशियन को लिंग बदलने (पिन किया हुआ या अनपिन किया हुआ) और क्षेत्र में हाथ से ध्रुवीयता स्विच करने की सुविधा देते हैं, बिना उपकरण या डिसएसेम्बली के। बड़े या तेजी से बदलते परिनियोजन में यह एक वास्तविक परिचालन लाभ है: आप कम SKU स्टॉक करते हैं, आप पुनः ऑर्डर करने के बजाय रैक पर ध्रुवीयता की गलती को ठीक करते हैं, और चालें, जोड़ और परिवर्तन तेजी से होते हैं। यदि आप एक गतिशील वातावरण चलाते हैं, तो विक्रेताओं से विशेष रूप से पूछें कि क्या उनके कनेक्टर फ़ील्ड पुन: कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करते हैं।
कैसे चुनें: छह - चरणों वाली रूपरेखा
इनके माध्यम से क्रम से काम करें और सही उत्पाद आमतौर पर स्पष्ट हो जाता है:
- अपने ट्रांसीवर रोडमैप को आज और लगभग तीन वर्षों में पिन करें।यह फाइबर गिनती निर्धारित करता है: 8-लेन ऑप्टिक्स बेस-8 या बेस-16 पर झुकता है; लीगेसी SR4 बेस-12 को स्वीकार्य बनाता है।
- मल्टीमोड या एकल-मोड?फाइबर को ऑप्टिक से मिलाएं और दूरी - छोटी और सस्ती OM4/OM5 के पक्ष में है, लंबी दूरी OS2 के पक्ष में है।
- एपीसी या यूपीसी?ऑप्टिक की आवश्यकता का पालन करें; सिंगल {{0}मोड हाई{{1}स्पीड का मतलब आमतौर पर एपीसी होता है। कभी भी कोणीय और सपाट को न मिलाएं।
- हानि का स्तर क्या है?चैनल में सख्त लिंक बजट और अधिक जोड़ीदार जोड़ियों के लिए कम {{0}नुकसान या एलीट ग्रेड की आवश्यकता होती है।
- यह कितनी बार बदलेगा?एक गतिशील वातावरण फ़ील्ड को कॉन्फ़िगर करने योग्य (एमटीपी प्रो-शैली) कनेक्टर और रूपांतरण मॉड्यूल को उचित ठहराता है।
- एक ध्रुवीयता विधि चुनें और उसका दस्तावेजीकरण करेंइससे पहले कि आप एक भी केबल ऑर्डर करें।
स्थापना और प्रबंधन: जहां अधिकांश समस्याएं वास्तव में शुरू होती हैं
अधिकांश एमटीपी विफलताएं डिज़ाइन विफलताएं नहीं हैं - वे विफलताओं को संभाल रही हैं। उच्च-उत्तोलन प्रथाएँ:
- कनेक्ट करने से पहले निरीक्षण करें.फ़ेरूल पर एक उप{0}}माइक्रोन स्पेक किसी लिंक को नष्ट कर सकता है। हमने 400जी लिंक चालू कर दिए हैं, जिन्होंने साफ-सुथरे दिखने वाले इंस्टालेशन के बाद ट्रैफिक पास करने से इनकार कर दिया, केवल दायरे के नीचे एक फाइबर पर एक धूल कण पाया; फिर से साफ करें, फिर से निरीक्षण करें और लिंक सामने आ जाएगा। संदूषण, घिसाव नहीं, अधिकांश कनेक्शनों को ख़त्म कर देता है, इसलिए फ़ाइबर स्कोप से निरीक्षण करें, उचित एमपीओ टूल से साफ़ करें, और संभोग से पहले पुनः निरीक्षण करें।
- मोड़ त्रिज्या का सम्मान करें.अधिक तंग टाई या तीखे मोड़ से मैक्रोबेंड और माइक्रोबेंड नुकसान बढ़ाते हैं और फाइबर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेल्क्रो का उपयोग करें, न कि ज़िप टाई को कस कर।
- इंस्टालेशन के बाद ध्रुवता और हानि की पुष्टि करें।प्रविष्टि हानि और वापसी हानि का परीक्षण करें; एक साफ़-सुथरा दिखने वाला साथी अच्छे होने का प्रमाण नहीं है।
- हर चीज़ को लेबल करें और रिकॉर्ड रखें।विधि, ग्रेड और परीक्षा परिणाम पर ध्यान दें - कॉल पर आपका अनुसरण करने वाले सहकर्मी को उनकी आवश्यकता होगी। जो उसीफाइबर स्थापना सर्वोत्तम अभ्यासकेबल खींचने और ड्रेसिंग के लिए एमपीओ ट्रंक पर लागू करें।
- असंगत भागों को न मिलाएं.बेस-16, बेस-12 से मेल नहीं खाएगा; एंगल्ड फ्लैट से मेल नहीं खाएगा। कुंजीयन और ज्यामिति आपकी सुरक्षा कर रहे हैं।
आधार-12 को नष्ट किए बिना प्रवासन
यदि आपके पास पहले से ही एक बड़ा आधार है-12 रीढ़ की हड्डी, तो आपको नए प्रकाशिकी को अपनाने के लिए इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रूपांतरण कैसेट और रूपांतरण (वाई) तार पुराने ट्रंक को आधुनिक बेस-8 या बेस-16 स्विच पोर्ट से जोड़ते हैं - उदाहरण के लिए, एक एमपीओ-16 ऑप्टिक को दो एमपीओ-8 कनेक्टर्स में विभाजित करनापंखा {{0}आउट (ब्रेकआउट) केबल. यह आपको मौजूदा फाइबर का पुन: उपयोग करते समय स्विच और ऑप्टिक्स को अपने समय पर स्थानांतरित करने की सुविधा देता है, जो आमतौर पर बदलने के लिए संयंत्र का सबसे महंगा और विघटनकारी हिस्सा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या एमटीपी एमपीओ के समान है?
उत्तर: नहीं, लेकिन वे संगत हैं। एमपीओ सामान्य मानक है; एमटीपी एक एमपीओ कनेक्टर का यूएस कॉनेक का उन्नत, सख्त {{1}सहिष्णुता संस्करण है। वे एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं।
प्रश्न: एमटीपी कनेक्टर में कितने फाइबर होते हैं?
उत्तर: आमतौर पर 8, 12, 16, या 24। बारह पारंपरिक डिफ़ॉल्ट है; 16-फाइबर (एमपीओ-16) का उपयोग 400जी और 800जी के लिए तेजी से किया जा रहा है, और 24-फाइबर बहुत उच्च घनत्व वाले ट्रंक की सेवा प्रदान करता है।
प्रश्न: 400जी या 800जी के लिए मुझे किस फाइबर गिनती का उपयोग करना चाहिए?
उत्तर: 8{2}}लेन ऑप्टिक्स जैसे 400जी-एसआर8 और 800जी-डीआर8 के लिए, एमपीओ-16 (बेस-16) प्राकृतिक रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह गहरे रंग के रेशों को हटा देता है। बेस-8 4-लेन DR4 ऑप्टिक्स के लिए अच्छा काम करता है। गिनती को अपने ट्रांसीवर से मिलाएँ।
प्रश्न: क्या एमटीपी कनेक्टर्स का कोई लिंग होता है?
उत्तर: हाँ. पुरुष कनेक्टर संरेखण गाइड पिन ले जाते हैं; महिला कनेक्टर्स में छेद होते हैं। एक संबंध में हमेशा एक पुरुष को एक महिला के साथ जोड़ा जाता है। कुछ आधुनिक कनेक्टर आपको फ़ील्ड में लिंग बदलने की सुविधा देते हैं।
प्रश्न: क्या मैं एमटीपी को एलसी या एससी कनेक्टर से जोड़ सकता हूं?
उत्तर: हां, पंखे के माध्यम से {{0}आउट (ब्रेकआउट) केबल या एमपीओ{{1}से लेकर {{2}एलसी कैसेट तक, जो मल्टी{3}फाइबर कनेक्टर को अलग-अलग डुप्लेक्स कनेक्टर में विभाजित करता है। इस प्रकार एमटीपी बैकबोन एलसी का उपयोग करने वाले उपकरणों के साथ इंटरफेस करता है।
प्रश्न: एपीसी और यूपीसी के बीच क्या अंतर है और क्या मैं उन्हें मिला सकता हूं?
उ: बेहतर रिटर्न हानि के लिए एपीसी में 8-डिग्री कोण वाला एंडफेस है; एक सपाट भौतिक संपर्क (पीसी/यूपीसी) चेहरा नहीं होता है। आप एक कोणीय चेहरे को एक सपाट चेहरे से नहीं जोड़ सकते - दोनों सिरों का मिलान होना चाहिए। सिंगल-मोड हाई-स्पीड लिंक तेजी से एपीसी का उपयोग कर रहे हैं।
प्रश्न: एमटीपी कनेक्टर कितने समय तक चलता है?
उत्तर: गुणवत्ता वाले एमटीपी कनेक्टर को सार्थक गिरावट के बिना कई सैकड़ों संभोग चक्रों के लिए रेट किया गया है, जिसमें टेलकोर्डिया जीआर-1435 के खिलाफ मान्य स्थायित्व है। संदूषण, घिसाव नहीं, वह है जो आम तौर पर कनेक्शन के उपयोगी जीवन को समाप्त करता है।
तल - रेखा
एक एमटीपी कनेक्टर निर्णयों का एक स्टैक है - फाइबर गिनती, बेस आर्किटेक्चर, पॉलिश, फाइबर प्रकार, ध्रुवीयता, और हानि ग्रेड - और सही स्टैक उस गति पर निर्भर करता है जिसके लिए आप निर्माण कर रहे हैं, न कि आवास पर ब्रांड पर। पहले अपने ट्रांसीवर रोडमैप को लॉक करें, और यदि 400जी या 800जी आ रहा है तो बेस-8 या बेस-16 को आने दें। फाइबर और पॉलिश को ऑप्टिक से मिलाएं। एक ध्रुवता विधि चुनें और उसका दस्तावेजीकरण करें। एक हानि ग्रेड निर्दिष्ट करें जिसे आपका बजट वहन कर सकता है। उन्हें सही करें और अगली गति की ओर बढ़ना एक अदला-बदली है, पुनर्निर्माण नहीं।